填土场地和挖方场地的液化判别问题

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1、建筑与结构设计ArchitecturalandStructuralDesign填土场地和挖方场地的液化判别问题TheLiquefactionProblemsofFillingSitesandExcavationSites郝利君(太原市建筑设计研究院,太原030002)HAOLi-jun(TaiyuanInstituteofArchitecturalDesign&Research,Taiyuan030002,China)【摘要】通过对《建筑抗震设计规范》(GB50010—2010)和《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487—2008)中,关于采用标准贯入试验方法判别场地土液化规定内容

2、的分析,对两本规范对于采用标准贯入试验方法在填方和挖方场地液化判别中计算数据的对比分析,提出了在实际工程中判别液化存在的问题,对于填方挖方场地应结合实际情况具体分析,进行综合考虑和专门研究,不应简单按照规范公式进行计算。【Abstract】Throughthe“CodeforSeismicDesignofBuildings”GB50010-2010and“CodeforWaterResourcesandHydropowerEngineeringgeologicalinvestigation”GB50487-2008,Analysisontheuseofstandardpenetrati

3、ontestmethodspecifiedsitesoilliquefactiondeterminethecontent,comparisonofthetwocodefortheuseofstandardpenetrationtestmethodofcalculatingthedatainthefillandexcavationsiteliquefactionanalysis,Putforwardproblemsthatdiscriminantliquefactionexistinpracticalengineeringtofillsiteandexcavationsite,shoul

4、dbecombinedwiththeactualsituationspecificanalysis,comprehensiveconsideration,specializedresearch,shouldn'tsimpleformulatocalculateinaccordancewithspecifications.【关键词】液化;标准贯入锤击数;有效压力;标准贯入点深度【Keywords】liquefaction;standardSPT;effectivepressure;standardpenetrationdepthpoint【中图分类号】TU973.3+1【文献标志码】B【

5、文章编号】1007-9467(2015)06-0049-04【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2015.06.009弱的盖层,地下水即大面积地漫溢于地表;如果砂土层上有渗1引言透性更弱的黏性土覆盖,当超孔隙水压力超过盖层强度,则地液化是由于饱和砂土的孔隙全部为水填充,这种趋于紧下水携带砂粒冲破盖层或沿盖层已有裂缝喷出地表,即产生密的作用将导致孔隙水压力的骤然上升,而在地震过程的短所谓的“喷水冒砂”现象。地基砂土液化可导致建筑物大量沉暂时间内,骤然上升的孔隙水压力来不及完全消散,这就使原陷或不均匀沉陷,甚至倾倒,造成极大危害。地震、爆破、机械来由砂粒通过其接触点所

6、传递的压力(有效压力)减小,当有振动等均能引起砂土液化,其中尤以地震为广,危害最大。历效压力完全消失时,砂土会完全丧失抗剪强度和承载能力,变次地震中,砂土液化造成的建筑物、构筑物、桥梁道路工程等成像液体一样的状态,即通常所说的砂土液化。工程上定义的的破坏都占有很大比例[1]。因此,“液化”是地震工程和岩土工“液化”是以宏观震害为依据,砂土发生液化后,在超孔隙水压程的重要研究课题。力作用下,孔隙水自下向上运动。如果砂土层上部无渗透性更2影响液化的因素及填方挖方场地存在问题【作者简介】郝利君(1985~),男,工程师,一级注册结构工程师,注册土木工程师(岩土),从事建筑结构设计与研究,(电

7、子信箱)2.1影响液化的主要因素haolijuntyut@163.com。49工程建设与设计Construction&DesignForProject2.1.1土性条件(见表1)准贯入试验判别法,当饱和土的标准贯入锤击数实测值小于表1土性条件对液化的影响因素液化判别标准贯入锤击数临界值时,即判别为液化土[2]。标准贯入锤击数临界值计算公式如下: 0.1mm !"#"$%&’"

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